【文档说明】江西省南昌八一中学2021-2022学年高二上学期10月月考物理试题 含答案.doc,共(4)页,379.500 KB,由小赞的店铺上传
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2021~2022学年度第一学期南昌市八一中学高二物理10月份月考试卷一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分。1~8小题给出的四个选项中,只有一个选项正确;9~12小题有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得2分)1.用带正电的导体球去接触不带电的
验电器,验电器的金属箔片会张开,是因为验电器()A.失去质子而带负电B.失去电子而带正电C.得到电子而带负电D.得到质子而带正电2.如图,空间存在一方向水平向右的匀强电场,两个带电小球P和Q用相同的绝缘细绳悬挂在水平天花板下,两细绳都恰好与天花板垂直,则
()A.P和Q都带正电荷B.P和Q都带负电荷C.P带正电荷,Q带负电荷D.P带负电荷,Q带正电荷3.如图所示质量为m、电荷量为q的带电小球A用绝缘细线悬挂于O点,带有电荷量也为q的小球B固定在O点正下方绝缘柱上.其中O点与小球A的间距为l.
O点与小球B的间距为3l,当小球A平衡时,悬线与竖直方向夹角30=,带电小球A、B均可视为点电荷,静电力常量为k,则()A.A、B间库仑力大小222kqFl=B.A、B间库仑力33mgF=C.细线拉力大小223TkqFl=D.细线
拉力大小3TFmg=4.如图所示,实线表示某电场的电场线(方向未标出),虚线是一带负电的粒子只在电场力作用下的运动轨迹,设M点和N点的电势分别为MN、,粒子在M和N时加速度大小分别为MNaa、,速度大小分别为MNvv、,电势能分别为PPMNEE、.下列判断正确的是A.MNMN
vvaa,B.MNMNvv,C.PPMNMNEE,D.PPMNMNaaEE,5.如图所示,Q为一带正电的点电荷,P为原来不带电的枕形金属导体,a、b为导体内的两点.当导体P处于静电平衡状态时()A.a、b两点的场强大小Ea、Eb的关系为Ea>EbB.a、b两点的场
强大小Ea、Eb的关系为Ea<EbC.感应电荷在a、b两点产生的场强大小Ea′和Eb′的关系是Ea′>Eb′D.感应电荷在a、b两点产生的场强大小Ea′和Eb′的关系是Ea′=Eb′6.如图,一带正电荷的油滴在匀强电场中运动,其轨迹在竖
直平面(纸面)内,且相对于过轨迹最低点P的竖直线对称。忽略空气阻力。由此可知()A.Q点的电势比P点高B.油滴在Q点的加速度大小比它在P点小C.油滴在Q点的电势能比它在P点的大D.油滴在Q点的动能比它在P点
的大7.如图,有一带电荷量为+q的点电荷与表面均匀带电圆形绝缘介质薄板相距为2d,此点电荷到带电薄板的垂线通过板的圆心.若图中a点处的电场强度为零,则图中b点处的电场强度大小是()A.0B.229qq
kkdd−C.2qkdD.229qqkkdd+8.一带电粒子仅在电场力作用下从A点开始以0v−做直线运动,其v-t图像如图所示,粒子在0t时刻运动到B点,30t时刻运动到C点,下列判断正确的是A.A、B、C三点的电势关系为BACB.A、B
、C三点场强大小关系为CBAEEEC.粒子从A点经B点运动到C点,电势能先增加后减少D.粒子从A点经B点运动到C点,电场力先做正功后做负功9.如图所示,绝缘轻杆的两端固定带有等量异号电荷的小球(不计重力)。开始时,两小球分别静止在A、B位置。现外加一匀强电场E,在静电
力作用下,小球绕轻杆中点O转到水平位置。取O点的电势为0。下列说法正确的有()A.电场E中A点电势低于B点B.转动中两小球的电势能始终相等C.该过程静电力对两小球均做负功D.该过程两小球的总电势能增加10.图中虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面,
已知平面b上的电势为2V。一电子经过a时的动能为10eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6eV。下列说法正确的是()A.平面c上的电势为零B.该电子可能到达不了平面fC.该电子经过平面d时,其电势能为4eVD
.该电子经过平面b时的速率是经过d时的2倍11.如图所示,氕核、氘核、氚核三种粒子从同一位置无初速度地飘入电场线水平向右的加速电场1E,之后进入电场线竖直向下的匀强电场2E发生偏转,最后打在屏上,整个装置处于真空中,不计粒子重力及其相互作用,那么()A.偏转电场2E对三种粒子
做功一样多B.三种粒子打到屏上时速度一样大C.三种粒子运动到屏上所用时间相同D.三种粒子一定打到屏上的同一位置12.如图,同一平面内的a、b、c、d四点处于匀强电场中,电场方向与此平面平行,M为a、c连线的中点,N为b、d连线的中点.
一电荷量为q(q>0)的粒子从a点移动到b点,其电势能减小W1:若该粒子从c点移动到d点,其电势能减小W2,下列说法正确的是()A.此匀强电场的场强方向一定与a、b两点连线平行B.若该粒子从M点移动到N点,则电场力做功一定为122WW+C.若c、d之间的距离为L,则该电场的场强大
小一定为2WqLD.若W1=W2,则a、M两点之间的电势差一定等于b、N两点之间的电势差二、填空题(共10分)13.(本题6分)如图所示实验装置可用来探究影响平行板电容器电容的因素,其中电容器左侧极板和静电计外壳接地,电容器右侧极板与静电计金属球相连.用
丝绸摩擦过的玻璃棒接触右侧极板,使电容器带电.(请在以下各横线上选填“变大”“变小”或“不变”)(1)上移其中一极板时,可观察到静电计指针偏角______;(2)将极板间距离减小时,可观察到静电计指针偏_______;(3)在两
板间插入电介质时,可观察到静电计指针偏角______.14.如图,直角三角形ABC,∠ACB=60°,BC长10cm。空间中存在匀强电场,电场方向平行ABC所在的平面,已知A、B、C三点电势分别为12V、8V、4V。(1)在图中作出过C点的电场线;(2)匀
强电场的电场强度大小为__________V/m。三、解答题(共42分)15.(本题6分)如图所示为一组方向未知的匀强电场的电场线,将带电荷量为q=−1.0×10-6C的点电荷由A点沿水平线移至B点,克服静电力做了2×10-6J的功,已知AB间的距
离为2cm。(1)求AB两点间的电势差UAB;(2)求该电荷在匀强电场中受到电场力的大小及方向。16.(本题8分)竖直放置的两块足够长的平行金属板间有匀强电场.其电场强度为E,在该匀强电场中,用丝线悬挂质量为
m的带电小球,丝线跟竖直方向成角时小球恰好平衡,如图所示。(1)小球带电荷量是多少?(2)若剪断丝线,小球碰到金属板需多长时间?17.(本题8分)同一直线上的三个点电荷q1、q2、q3,恰好都处于平衡状态。除相互作用的静电力外不受其他外力作用,如图,已知q1、q2间的距离是
q2、q3距离的2倍。则(1)q1、q2、q3的各带什么电,列举出各种可能性;(2)q1、q2、q3的电量大小之比q1:q2:q3是多少。18.(本题10分)如图所示,一电容为C的带电平行板电容器水平放置,极板长度为l,间距为0.5l,有一质量为m、电荷量大小为q
的带负电粒子(重力不计),从紧挨着上极板的位置以速度0v水平向右射入平行板间,恰好打到下极板的中点,求:(1)电容器上极板带什么性质的电荷;(2)粒子打到极板之前瞬时的速度大小;(3)电容器极板带的电荷量Q。19.(本题10分
)如图所示,水平绝缘光滑轨道AB的B端与处于竖直平面内的圆弧形光滑绝缘轨道BCD平滑连接,圆弧的半径R=0.5m,轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场强度E=1×104N/C。现有一质量m=0.06kg的带正电小球(可视为质点)放在水平轨道上与
B端距离s=1m的位置,由于受到电场力的作用,带电体由静止开始运动。已知带电体所带的电荷量q=8.0×10-5C(取g=10m/s2)。(1)带电小球运动到何处时对轨道的压力最大;最大值为多少;(2)带电小球能否到达圆弧最高点D;请计算说明。高二物理月考参考答案1.B2.D3.B4.D5.C
6.D7.D8.C9.AB10.AB11.AD12.BD13.变大变小变小14.803315.电场力的方向沿电场线斜向上(1)由题意可知,静电力做负功,有:WAB=−2×10−6J根据可得:(2)沿着电场方向的位移为场强为:电
场力为:沿着电场线方向电势降低,所以电场线的方向:沿电场线斜向下,电场力的方向沿电场线斜向上16.(1)由于小球处于平衡状态,对小球受力分析如图所示sinFqE=cosFmg=解得tanmgqE=cosmgF=力大小相等,故剪断丝线后小球所受重力、电场力的
合力等于cosmg,小球的加速度(2)而剪断丝线后,小球所受电场力和重力的合力与未剪断丝线时丝线的拉cosmgma=解得cosga=小球由静止开始沿着丝线拉力的反方向做匀加速直线运动,当碰到金属极上时,它经过的位移sinbx=,212xat=解
得2cotbtg=17.(1)q1正q2负q3正或q1负q2正q3负;(2)由平衡条件得13122223qqqqkkrr=()()2312222qqqqkkrr=()()联立得q1:q2:q3=36:4:918.(1)带负电的粒子向下偏转,说明受到的电场力向下,故上极
板带负电。(2)水平方向00.5lvt=竖直方向0.52yvlt=故02yvv=22005yvvvv=+=(3)由题意知粒子在极板间做类平抛运动,设加速度为a,极板间电压为U,yvat=,2EqqUalmm==电容器所带电荷量与极板间电压的关系202mCvQCUq
==19.(1)小球在电场中受到的电场力和重力的合力大小为22()()1NFmgqE=+=方向与竖直方向的夹角为548101104tan0.06103qEmg−===得53=当F方向通过圆心O向外时,速度达到最大,设此位置为P,小球从A到P的过程,由动能定理得21(sin)(c
os)2PqEsRmgRRmv+−−=在P点,由牛顿第二定律得2PvNFmR−=联立解得5NN=(2)假设小球能到达D点,且速度为Dv,从A到D过程,由动能定理得2122DqEsmgRmv−=可得小球此时所需的向心
力()542n2810110120.06100.52(2)N0.8N0.5DvqEsmgRFmRR−−−====而重力0.0610N0.6NGmg===则nFG故带线小球能达到圆弧最高点D。